1) nuclear level density formula
核能级密度公式
2) nuclear energy level density
核能级密度
3) nuclear level density parameter
核能级密度参数
4) nuclear density empirical formula of nucleus
核密度经验公式
5) level density
能级密度
1.
The level density of Ignatyuk formula is introduced into the many stages dynamics model(MSDM) instead of Fermi-gas formula to improve the simulating calculation of the spallation fragments.
利用Ignatyuk能级密度公式代替多步动力学模型(MSDM)中的费米气体能级密度公式,并考虑壳效应对能级密度的影响,以改进其对质子引起散裂产物的形成截面研究。
2.
The level density of Ignatyuk formula is introduced into the Many stages dynamics model ( (MSDM)) instead of Fermi-gas formula to improve the simulation of spallation fragments.
利用Ignatyuk能级密度公式代替MSDM模型中的费米气体能级密度公式,改进其研究质子入射引起散裂产物的形成截面。
6) energy level density
能级密度
1.
This paper, based on the Fermi gas model, studies the energy of free electron gas in metal,discusses the highest energy, the average energy and the energy level density of free electrongas.
本文根据费米气体模型理论,研究金属中自由电子气的能量,讨论电子的最高能量、平均能量和电子气的能级密度。
补充资料:核能级
核能级 nuclear levels 原子核所处的各种能量状态,反映了核子间的相互作用以及原子核多体系统的运动规律。核能级的性质取决于核子间的相互作用,有强相互作用(核力)及电磁相互作用。由于核力和电磁力都具有转动不变性和空间反演不变性,因此角动量I和宇称π都是原子核的好量子数(即守恒量量子数),它们是除标记能量以外还标记能级的量子数。除了稳定核的基态外,所有的核能级都是不稳定的,它们可以通过强作用发射核子、核子集团或其他强子,通过电磁作用发射γ光子或通过弱作用发射电子和中微子,并衰变到较低能态或邻近核素的激发态或基态,因而不稳定的核能级都有一定的平均寿命τ和一定的宽度Γ,并遵从不确定关系。Γ的变化范围很大,从几兆电子伏特(MeV)到远小于1电子伏特(eV)。一般能量越高,能级越宽,以致互相重叠,能级进入连续区。核能级的平均寿命或能级宽度可根据核模型来计算;实验上测量了核能级平均寿命或宽度可以检验理论模型。 |
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条